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夏永姚&王永剛Angew. 三維泡沫銅上固定人工SEI膜,長(zhǎng)壽命/高倍率/大沉積量/高庫倫效率金屬鋰負(fù)極

電動(dòng)出行領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)下一代高能量密度儲(chǔ)能電池有著迫切的需求。金屬鋰具有很高的理論能量密度(3860?mAhg-1),較低的電極電勢(shì)(-3.04V vs 標(biāo)準(zhǔn)氫電極)和較低的密度(0.59g?cm-3),因此是理想的鋰金屬電池負(fù)極材料。

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但是金屬鋰負(fù)極在充放電過程中存在三個(gè)主要問題:

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1)枝晶生長(zhǎng);2)極高的化學(xué)反應(yīng)活性;3)沉積溶解過程中體積變化,一直影響著金屬鋰電池的實(shí)際應(yīng)用。

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針對(duì)金屬鋰存在的問題,有兩種主要的解決方案。

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方案(1):保護(hù)金屬鋰負(fù)極,主要是針對(duì)鋰金屬枝晶生長(zhǎng)和高反應(yīng)活性等問題,在金屬鋰表面生成人工固體電解質(zhì)膜,只允許鋰離子穿過,同時(shí)阻擋電解液和金屬鋰直接接觸反應(yīng),另外這層固體電解質(zhì)膜還能抑制金屬鋰枝晶的生長(zhǎng)。

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方案(2):三維結(jié)構(gòu)集流體用于鋰沉積,主要可以解決金屬鋰枝晶生長(zhǎng)和體積變化的問題。三維結(jié)構(gòu)具有很高的比表面積,可以有效降低實(shí)際電流密度,從而實(shí)現(xiàn)均勻鋰沉積(無枝晶)。

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縱觀各類已經(jīng)報(bào)道過的研究工作,大家都著只能從金屬鋰存在的兩方面問題出發(fā),實(shí)際上很少研究從金屬鋰存在的三個(gè)問題同時(shí)入手。

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夏永姚&王永剛Angew. 三維泡沫銅上固定人工SEI膜,長(zhǎng)壽命/高倍率/大沉積量/高庫倫效率金屬鋰負(fù)極

近期,復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系的夏永姚、王永剛教授研究團(tuán)隊(duì)針對(duì)上述問題,考慮到在金屬鋰研究和應(yīng)用中固體電解質(zhì)膜的重要作用,作為化學(xué)性質(zhì)和電化學(xué)性質(zhì)都很穩(wěn)定的LLZTO固體電解質(zhì),又是優(yōu)異的鋰離子導(dǎo)體,可以作為金屬鋰負(fù)極保護(hù)的人工SEI膜。

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基于以上的可行性分析,將固相反應(yīng)法合成的LLZTO粉末超聲分散在異丙醇中,然后滴在銅箔上,進(jìn)而真空80攝氏度真空干燥,得到Cu foil-LLZTO電極。然后在將Cu foil-LLZTO電極片在氬氣氣氛保護(hù)下900攝氏度燒結(jié)4小時(shí),得到Cu foil-LLZTO-900。

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夏永姚&王永剛Angew. 三維泡沫銅上固定人工SEI膜,長(zhǎng)壽命/高倍率/大沉積量/高庫倫效率金屬鋰負(fù)極

通過對(duì)半電池的研究,Cu foam-LLZTO-900電極用于鋰沉積具有優(yōu)異的性能。

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通過預(yù)沉積鋰的Cu foam-LLZTO-900電極和磷酸鐵鋰組裝全電池,進(jìn)一步研究了其實(shí)際的應(yīng)用。

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夏永姚&王永剛Angew. 三維泡沫銅上固定人工SEI膜,長(zhǎng)壽命/高倍率/大沉積量/高庫倫效率金屬鋰負(fù)極

全電池結(jié)果表明,Li@Cu foam-LLZTO-900負(fù)極相比于鋰片具有更小的極化和更加優(yōu)異的穩(wěn)定性,其全電池的容量保持率也更高。除此之外,我們也研究了Li@Cu foam-LLZTO-900負(fù)極在鋰氧電池中的應(yīng)用,組裝的鋰氧電池可以穩(wěn)定循環(huán)100圈以上。

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本文中證明了通過高溫?zé)Y(jié)將人工SEI膜固定在集流體上用于鋰沉積的新方法。

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人工SEI膜可以減少電解液和金屬鋰的接觸,抑制金屬鋰枝晶生長(zhǎng),提高循環(huán)壽命和庫倫效率。三維泡沫銅可以有效降低實(shí)際電流密度,提供金屬鋰沉積的空間,進(jìn)而抑制鋰枝晶生長(zhǎng)。而且人工SEI膜和三維泡沫銅的結(jié)合作用可以耐受金屬鋰沉積溶解帶來的體積變化,進(jìn)而可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命的鋰負(fù)極。

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總結(jié)來說,將人工SEI膜固定在三維泡沫銅上可以有效提高金屬鋰負(fù)極性能,包括長(zhǎng)壽命、高倍率、大沉積量和高庫倫效率。

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文章的第一作者為復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系的碩士研究生李潘龍。

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Li P, Dong X, Li C, et al. Anchoring an Artificial Solid–Electrolyte Interphase Layer on a 3D Current Collector for High‐Performance Lithium Anodes[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58(7): 2093-2097.

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